×
10.06.2016
216.015.45fc

Результат интеллектуальной деятельности: УСТАНОВКА ДЛЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ ИЗ АЛЮМИНАТНЫХ РАСТВОРОВ ИЛИ СУСПЕНЗИЙ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002586134
Дата охранного документа
10.06.2016
Аннотация: Изобретение относится к оборудованию гидрометаллургических производств и может быть использовано при получении гидроксида алюминия из насыщенных алюминатных растворов. Установка для кристаллизации гидроксида алюминия из алюминатных растворов или суспензий включает аппарат для кристаллизации 7 с патрубком 12 в верхней его части, испаритель 1, соединенный с вакуумной системой. Патрубки для подвода 2 и вывода 3 раствора или суспензии расположены соответственно в верхней и нижней частях испарителя 1. Патрубок 3 соединен с гидрозатвором, состоящим из двух параллельно расположенных вертикальных труб 8, 9, соединенных между собой перетоком 10. В нижней части трубы 9 гидрозатвора, соединенной с верхним патрубком 12 для приема раствора или суспензии в аппарат 7 для кристаллизации, размещен патрубок 11 для подачи воздуха, снабженный запорной арматурой 13. Отношение высоты (h) трубы 9 к высоте (Н) трубы 8 составляет h/H≤1,0. Изобретение позволяет повысить коэффициент использования установки, стабилизировать работу и увеличить срок эксплуатации. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к оборудованию гидрометаллургических производств, предназначено для интенсификации различных тепло-массообменных процессов, где требуется охлаждение перерабатываемых растворов или суспензий, например при получении гидроксида алюминия из насыщенных алюминатных растворов. Оно может использоваться также в других областях промышленности, где требуется регулирование температурного режима осуществляемых процессов.

Известен аппарат для охлаждения растворов или суспензий - так называемый спиральный теплообменник (Ю.И. Дытнерский. "Процессы и аппараты химической технологии", т. 1., М., "Химия", 1995 г., стр. 343÷345). В этом аппарате поверхность теплообмена образуется двумя металлическими листами определенной длины, свернутыми по спирали. Внутренние концы спиралей присоединены к вертикальной перегородке. Таким образом, между листами образованы каналы прямоугольного сечения, по которым движутся теплоносители. С торцов каналы закрыты крышками. У наружных концов спиралей и у центра крышки приварены патрубки для ввода в аппарат раствора (или суспензии) и теплоносителя. К недостаткам этих аппаратов следует в первую очередь отнести сложность в изготовлении, большую металлоемкость и невозможность работать при давлении ниже атмосферного, поскольку герметизация спиралей вызывает трудности.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к заявленному решению является аппарат (установка) для кристаллизации алюминатных растворов (а.с. №719652, B01D 9/02, опубл. 05.03.1980).

Установка состоит из корпуса, на крышке которого размещен вакуум-испаритель, трубы, установленной внутри корпуса и предназначенной для транспортировки раствора из конической части в вакуум-испаритель, барометрической трубы, концентрично установленной по отношению к транспортной и эрлифтной трубам. Нижний конец эрлифтной трубы выполнен коническим и герметично соединен с транспортной трубой. В эрлифтную трубу подается воздух. К недостаткам этой установки следует отнести сложность в эксплуатации и нестабильность ее работы, поскольку, при кристаллизации твердой фазы из алюминатных растворов, т.е. при образовании в результате разложения растворов суспензии, твердая фаза, содержащаяся в последней, осаждается и постепенно накапливается в конической части так называемой эрлифтной трубы, что приводит к постепенной и неизбежной забивке барометрической трубы. Увеличение расхода воздуха до максимальных значений, что предопределяет существенное повышение энергетических затрат, не позволит предотвратить снижение показателей работы установки из-за повышения гидравлического сопротивления на входе в эрлифтную трубу потока суспензии. В итоге установка будет полностью остановлена.

В основу изобретения поставлена задача снижения энергетических затрат.

При этом техническим результатом является увеличение коэффициента использования установки, стабилизация ее работы и повышение работоспособности.

Достижение технического результата обеспечивается тем, что в установке для кристаллизации гидроксида алюминия из алюминатных растворов или суспензий, содержащей аппарат для кристаллизации с патрубком в верхней его части, испаритель, соединенный с вакуумной системой, обеспечивающей в испарителе давление ниже атмосферного, патрубки для подвода и вывода раствора или суспензии, согласно заявляемому изобретению патрубки для подвода и вывода раствора или суспензии расположены соответственно в верхней и нижней частях испарителя, при этом патрубок для вывода из испарителя раствора или суспензии соединен с гидрозатвором, состоящим из двух параллельно расположенных вертикальных труб, соединенных между собой перетоком, а в нижней части трубы гидрозатвора, соединенной с верхним патрубком для приема раствора или суспензии в аппарат для кристаллизации, размещен патрубок для подачи воздуха, снабженный запорной арматурой, при этом отношение высоты (h0) трубы гидрозатвора с патрубком для подачи воздуха к высоте (Н) параллельно расположенной трубы, соединенной с патрубком испарителя для вывода раствора или суспензии, h0/H≤1,0.

Установку дополняет частный случай ее выполнения.

Переток гидрозатвора может содержать люк для удаления твердой фазы раствора или суспензии, которая может осаждаться в нем при остановке установки.

Сущность изобретения поясняется чертежом на фиг. 1.

Установка состоит из испарителя 1, включающего патрубок 2 для подвода на охлаждение раствора или суспензии, патрубок 3 для вывода на дальнейшую переработку охлажденного раствора или суспензии, трубопровода 4, предназначенного для отбора из испарителя сокового пара, устройства 5 для конденсации сокового пара, образующегося в испарителе, вакуумного насоса 6 для откачки из последнего неконденсирующихся газов, аппарата 7, предназначенного для кристаллизации гидроксида алюминия из алюминатных растворов, гидрозатвора, состоящего из двух параллельно расположенных вертикальных труб 8 и 9, соединенных между собой перетоком 10. Труба 8 гидрозатвора соединена с патрубком 3 испарителя 1. Труба 9 гидрозатвора снабжена патрубком 11 для подачи воздуха и в верхней части соединена с патрубком 12, который расположен в верхней части аппарата для кристаллизации 7. Для регулирования расхода воздуха в трубу гидрозатвора 9, в зависимости от давления в испарителе 1, на патрубке 11 установлена запорная арматура 13.

В перетоке 10, в случае, если установка предназначена для работы в режиме охлаждения суспензий, предусмотрен люк 14, назначение которого очистка перетока от твердой фазы суспензии при остановке агрегата на ремонт либо профилактику.

Вода, поступающая в устройство 5 для конденсации сокового пара, смешивается с конденсатом и удаляется в систему водооборота через «барометрический ящик» 15.

Установка работает следующим образом.

Раствор (суспензия), подлежащая охлаждению, поступает в испаритель 1 через патрубок 2. Вследствие того, что в испарителе 1 за счет подключения его к вакуумной системе поддерживается давление ниже атмосферного, раствор (суспензия) "вскипает". При этом температура жидкости понижается и соответствует равновесной при данном давлении. Образующийся так называемый соковый пар по трубопроводу 4 поступает в устройство 5, орошаемое водой и предназначенное для конденсации сокового пара. Неконденсирующиеся газы откачиваются из устройства 5 вакуумным насосом 6. Вода из устройства 5, смешанная с конденсатом, поступает в так называемый «барометрический ящик» 15, откуда откачивается в систему водооборота. В трубу 9 гидрозатвора, соединенную с аппаратом для кристаллизации 7 верхним патрубком для приема раствора или суспензии 12, а с трубой 8, соединенной в верхней части с испарителем 1 и в нижней с трубой 9 перетоком 10, через патрубок 11 подается воздух. Таким образом, плотность газожидкостной смеси, образующейся в трубе гидрозатвора 9, значительно ниже, чем плотность "чистого" раствора (суспензии) в трубе 8, что предопределяет возможность транспортировки раствора (суспензии) из испарителя 1, в котором давление ниже атмосферного, в аппарат для кристаллизации 7 за счет разницы статических давлений в трубах гидрозатвора 8 и 9. Это, в свою очередь, позволяет располагать испаритель 1, работающий при пониженном давлении, на незначительном расстоянии от крышки аппарата для кристаллизации 7, т.е., помимо всего прочего, снижать затраты на сооружение установки за счет уменьшения высоты размещения испарителя от крышки аппарата для кристаллизации 7.

При этом отношение высоты (h0) трубы 9 к высоте (Н) трубы гидрозатвора 8: h0/H≤1,0.

Указанное геометрическое соотношение элементов гидрозатвора необходимо для еще большей минимизации энергетических затрат на осуществление процесса охлаждения раствора (суспензии) в испарителе, работающем при давлении ниже атмосферного, и дальнейшую транспортировку охлажденного раствора (суспензии) в аппарат для кристаллизации 7. Если это соотношение будет больше единицы, то испаритель 1 переполнится поступающим в него раствором (суспензией) и для откачки его в аппарат для кристаллизации 7 потребуется существенно увеличить расход воздуха в трубу 9 гидрозатвора, т.е. повысить энергетические затраты.


УСТАНОВКА ДЛЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ ИЗ АЛЮМИНАТНЫХ РАСТВОРОВ ИЛИ СУСПЕНЗИЙ
УСТАНОВКА ДЛЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ ИЗ АЛЮМИНАТНЫХ РАСТВОРОВ ИЛИ СУСПЕНЗИЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 171-180 of 230 items.
20.03.2019
№219.016.e7d0

Способ электролитического получения металлов при одновременном осаждении примесей

Изобретение относится к способу электролитического получения металлов. В электролизере, содержащем катод, анод и коллекторы растворенных в электролите примесей, выполненные в виде электродов, потенциал которых поддерживают положительнее потенциала восстановления металла и отрицательнее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002425177
Дата охранного документа: 27.07.2011
29.03.2019
№219.016.ee26

Способ получения силуминов

Изобретение относится к металлургии цветных металлов, а именно к получению силуминов с использованием в качестве источника кремния аморфного микрокремнезема. Способ получения силуминов включает введение кремнийсодержащего оксидного сырья в алюминиевый расплав, перемешивание расплава и разливку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683176
Дата охранного документа: 26.03.2019
29.03.2019
№219.016.f527

Способ управления алюминиевым электролизером

Способ относится к цветной металлургии, в частности к электролитическому получению алюминия на электролизерах с предварительно обожженным анодом, и может быть применен для управления пневматическим цилиндром пробойника системы автоматической подачи глинозема в расплавленный электролит. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002425180
Дата охранного документа: 27.07.2011
30.03.2019
№219.016.f9c7

Сплав на основе алюминия

Изобретение относится к области металлургии, в частности к сплавам на основе алюминия, и может быть использовано для получения изделий, в том числе сварных конструкций, работающих в коррозионных средах под действием высоких нагрузок, в том числе при повышенных и криогенных температурах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683399
Дата охранного документа: 28.03.2019
30.03.2019
№219.016.f9de

Способ переработки огнеупорной части отработанной футеровки алюминиевого электролизера

Изобретение относится к способу переработки огнеупорной части отработанной футеровки алюминиевых электролизеров. Способ включает измельчение футеровки в водной среде, выщелачивание, разделение жидкой и твердой фаз пульпы, обработку раствора с выделением фтористого продукта, пульпу обрабатывают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683400
Дата охранного документа: 28.03.2019
30.03.2019
№219.016.fa31

Пробойник для систем автоматизированного питания сырьем алюминиевых электролизеров

Изобретение относится к пробойнику для систем автоматизированного питания алюминиевого электролизера, имеющего балку-коллектор с нижним фланцем, выполненным с конической обечайкой. Пробойник содержит корпус, соединенный с корпусом пневмоцилиндр со штоком и узел герметизации. Узел герметизации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683401
Дата охранного документа: 28.03.2019
10.04.2019
№219.017.072a

Способ производства металлов с керамическим анодом

Изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано для получения металлов электролизом расплавленных электролитов с инертными анодами, в частности для электролитического производства алюминия из глиноземсодержащего фторидного расплава в электролизере с анодом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452797
Дата охранного документа: 10.06.2012
23.04.2019
№219.017.36ad

Способ переработки угольной пены электролитического производства алюминия

Изобретение относится к способу переработки угольной пены. Способ включает обратную флотацию угольной пены водой с разделением ее на хвосты флотации и флотационный криолит, который после сгущения и фильтрации возвращают на электролитическое производство, выщелачивание хвостов флотации с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685566
Дата охранного документа: 22.04.2019
23.04.2019
№219.017.36d4

Система автоматической подачи сырья в алюминиевый электролизер с обожженными анодами

Изобретение относится к системе автоматической подачи сырья в алюминиевый электролизер с обожженными анодами при поперечном или продольном их расположении в корпусе. Система содержит элементы крепления на балке-коллекторе электролизера, бункер с размещенным в нем дозатором сырья и пробойник со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685615
Дата охранного документа: 22.04.2019
25.04.2019
№219.017.3ae9

Катодное устройство алюминиевого электролизера

Изобретение относится к конструкции катодного устройства электролизера для производства алюминия электролизом. Катодное устройство содержит металлический кожух, футерованный боковыми блоками, установленными на бровку, подовые углеграфитовые блоки с токоподводящими стержнями, цоколь из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685821
Дата охранного документа: 23.04.2019
Showing 131-131 of 131 items.
04.04.2018
№218.016.2f54

Способ и шихта для получения азотированного силикомарганца в дуговой руднотермической электропечи

Изобретение относится к области металлургии, а точнее к электротермическому получению металлов и сплавов в дуговых рудно-термических электропечах и может быть использовано в производстве марганцевых и хромистых ферросплавов. Способ включает подготовку и загрузку в печь марганцевой руды и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644637
Дата охранного документа: 13.02.2018
+ добавить свой РИД